Especializados en compuestos y materiales para cables y alambres de PE, PVC, TPE, TPU y bajo contenido de humo y cero halógenos (LSZH) .
En edificios de gran altura, túneles de metro, centrales eléctricas de nueva energía y escenarios de complejos industriales, la seguridad contra incendios de alambres y cables está directamente relacionada con la vida, la propiedad y la confiabilidad del sistema.
YINSU Flame Retardant Company ofrece soluciones retardantes de llama personalizadas para clientes globales, que cubren sistemas de alambres y cables de PE (polietileno), PVC (cloruro de polivinilo), TPE (elastómero termoplástico), TPU (poliuretano termoplástico) y LSZH (bajo en humo y libre de halógenos) para cumplir con todos los requisitos de seguridad, que van desde la certificación de retardante de llama UL94 V-0 hasta la protección contra incendios EN 45545 para el transporte ferroviario y la IEC 60754 con baja toxicidad sin humo y halógenos. Requisitos de seguridad integral.
Material Uso común Tipo FR típico YINSU Retardante de llama N.º de artículo
PE HDPE, LDPE, LLDPE, fósforo rojo, libre de halógenos FR, PRP-950X , PE-XT- 20, YS-F22B , MCA-B
Cables de PE reticulados, masterbatch de bromo-antimonio MDH, ATH
Cables aislados de plástico.
Cables de alimentación con aislamiento de PVC y plástico, alternativas T3 / ATO T3 , T30
Alambres trenzados de aluminio,
Cables derivados prefabricados.
Cables aislados TPE, cables flexibles Fósforo orgánico YS-F22B , YS-9003
Cables aislados blindados
Cables para fines especiales de TPU Fósforo orgánico YS-F22B , YS-9003
Cables de alimentación para convertidores de frecuencia.
Otros Bienvenidos a consultar más detalles.
Después de caer casi un 20% con respecto a su promedio mensual, el precio del fósforo amarillo se recuperó a 27.000 yuanes por tonelada métrica; Los costes de los retardantes de llama a base de fósforo, que acababan de experimentar un cierto alivio, ahora se enfrentan nuevamente a una presión al alza. Las inspecciones ambientales en Guizhou pueden conducir a una oferta más ajustada, y la ventana para las adquisiciones posteriores se está reduciendo.
Al exportar retardantes de llama de poliuretano, los marcos regulatorios (incluidos el REACH de la UE, el TISI del sudeste asiático y las nuevas pruebas de envejecimiento energético) siguen una lógica diferente. ¿Qué escenarios son los más adecuados para el fósforo rojo, los productos en forma de pasta y los sistemas sinérgicos de fósforo-nitrógeno, respectivamente? Este artículo describe los criterios de selección de estos tres mercados para que sirvan como referencia para los fabricantes orientados a la exportación.
Los retardantes de llama inorgánicos como ATH y MDH requieren altos niveles de carga en TPU para lograr la clasificación de retardo de llama requerida; sin embargo, los altos niveles de carga degradan gravemente las propiedades mecánicas y la flexibilidad del material. A través de estrategias de nanomezcla, como el efecto de barrera física de las capas de nanoarcilla y el mecanismo de carbonización del grafito expandible, es posible mejorar el retardo de llama y al mismo tiempo reducir la cantidad de aditivos inorgánicos, proporcionando así una alternativa a los retardantes de llama a base de fósforo para TPU.
¡Los precios del fósforo han aumentado más del 20% este año! El aumento de las baterías de nueva energía ha encendido toda la cadena industrial de retardantes de llama a base de fósforo. Al duplicarse la demanda de fosfato de hierro y litio, la transferencia de costos de los retardantes de llama a base de fósforo se está acelerando, lo que lleva a una revaluación de las empresas con operaciones integradas que abarcan minerales de fosfato, fósforo elemental y retardantes de llama.
El hecho de que una formulación funcione en el laboratorio no significa que pueda producirse en masa de manera estable en la línea. El verdadero umbral en la preparación de retardantes de llama reside en la transición de la artesanía a la ingeniería, y la tecnología de recubrimiento modificada es precisamente el puente para cruzar esa brecha.
Desde la parafina clorada con óxido de antimonio en 1930 hasta los nanocompuestos y el diseño macromolecular actuales, rastreamos sistemáticamente la evolución de las tecnologías retardantes de llama, al tiempo que brindamos una introducción en profundidad a direcciones de vanguardia, como los sistemas compuestos, los mecanismos sinérgicos y los retardantes de llama macromoleculares. Para los profesionales técnicos centrados en soluciones retardantes de llama de alta eficiencia y libres de halógenos, esta revisión ofrece valiosos conocimientos técnicos y análisis de tendencias.